1、高2014级第五学期入学考试理科数学试题一、选择题()1已知集合,则( )A B C D2已知为虚数单位,若为纯虚数,则复数的模等于( )A B C D3某几何体的三视图如图所示, 则该几何体的表面积为( )A B C D4阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,则输出的结果是( )A B0 C D5现有5人参加抽奖活动,每人依次从装有5张奖票(其中3张为中奖票)的箱子中不放回地随机抽取一张,直到3张中奖票都被抽出时活动结束,则活动恰好在第4人抽完后结束的概率为( )A B C D6若函数为偶函数,则函数在区间上的取值范围为( )A B C D7已知是内一点,且满足,记, ,的面积依次为,则等
2、于( )A1:2:3 B1:4:9 C6:1:2 D 3:1:2 8在等差数列中,若,则的值为( )A B C D9若一组数据2,4,6,8的中位数、方差分别为,且,则的最小值为( )A B C D2010设命题,命题若圆与圆相切, 则,那么, 下列命题为假命题的是( )A B C D11若直线与曲线有且仅有三个交点,则的取值范围是( ) A B C D12定义在R上的函数满足,当时,函数若,不等式成立,则实数m的取值范围是( )A B C D 二、填空题()13由直线,曲线所围封闭图形的面积为 14已知,则的值为 .15有下列四个命题:“若xy-1,则x1或y-1”是假命题;“xR,x2+1
3、1”的否定是“xR,x2+11”当a1,a2,b1,b2,c1,c2均不等于0时,“不等式a1x2+b1x+c10与a2x2+b2x+c20解集相同”是“”的充要条件;“全等三角形相似”的否命题是“全等三角形不相似”,其中正确命题的序号是 (写出你认为正确的所有命题序号)16如图平面直角坐标系中,椭圆的离心率,分别是椭圆的左、右两个顶点,圆的半径为,过点作圆的切线,切点为,在轴的上方交椭圆于点则 三、解答题(1721题每题12分,选做题10分,共70分)17已知向量,函数()求f(x)的单调递增区间;(II)在ABC中,a,b,c分别是角A,B,C的对边,且f(C)=1,c=1,且ab,求a,
4、b的值18体育课上,李老师对初三(1)班名学生进行跳绳测试,现测得他们的成绩(单位:个)全部介于与之间,将这些成绩数据进行分组(第一组:,第二组:,第五组:),并绘制成如右图所示的频率分布直方图(I)求成绩在第四组的人数和这名同学跳绳成绩的中位数;(II)从成绩在第一组和第五组的同学中随机取出名同学进行搭档训练,设取自第一组的人数为,求的分布列及数学期望19如图,四棱锥中,底面为平行四边形,且,平面平面,为的中点(I)证明:平面;()在中,三棱锥的体积是,求二面角的大小20已知椭圆的中心在坐标原点,焦点在轴上,椭圆上、下顶点与焦点所组成的四边形为正方形,四个顶点围成的图形面积为.(I)求椭圆的
5、方程;(II)直线过点且与椭圆相交于、两点,当面积取得最大值时,求直线的方程.21设函数.(I)若,函数有两个极值点,且,求实数的取值范围;(II)在(1)的条件下,证明:;(III)若对任意,都存在(为自然对数的底数),使得成立,求实数的取值范围.(注:22、23、24选做一个题)22如图所示,是的直径,为延长线上的一点,是的割线,过点作的垂线,交的延长线于点,交的延长线于点求证:(I);()若,求23已知曲线的极坐标方程为,以极点为原点,极轴为轴的正半轴建立平面直角坐标系,设直线的参数方程为(为参数)(I)求曲线的直角坐标方程与直线的普通方程;(II)设曲线与直线相交于两点,以为一条边作曲
6、线的内接矩形,求该矩形的面积24已知函数(I)若当时,恒有 ,求的最大值;(II)若当时,恒有 求的取值范围参考答案一、单项选择123456789101112BBDBCADADBBC13 14.2 15、 16、三、解答题17、()f(x)的单调增区间是()a=2,b=【解析】解:()由题意可得:=(3分)由,得(5分)所以f(x)的单调增区间是(6分)()由()和条件可得(2C+)=1C是三角形内角,即,(7分)cosC=,即a2+b2=7 (9分)将代入可得,解之得:a2=3或4,a=或2,b=2或,(11分)ab,a=2,b= (12分)18、【答案】(1);(2)分布列见解析,.试题分
7、析:(1)由频率分布直方图可得第四组的频率,即,即可得其人数,由图可估算该组数据的中位数落在第三个矩形中,前两个面积和为,第三个矩形的面积为,按其平均分布可得结果;(2)由图可得第二组有人,第五组有人,故的可能取值为,结合古典概型求得,列出分布列即可.试题解析:(1)第四组的人数为,中位数为(2)据题意,第一组有人,第五组有人,于是,,,的分布列为考点:(1)频率分布直方图;(2)离散型随机变量及其分布列.【解析】19、【答案】()证明见解析;()60试题分析:()要证线面平行,就要证线线平行,由于是中点,因此只要取中点(与的交点),由中位线定理可得平行线,从而证得线面平行;()要求二面角,先
8、看题中已知条件,由三线段的长可得,从而有底面,又由知是矩形,因此有,这样我们可以以为坐标轴建立空间直角坐标系,写出各点坐标,求出两平面和的法向量,由法向量夹角求得二面角试题解析:()连结交于点,连结因为是平行四边形,所以为的中点又为的中点,所以平面,平面,所以平面()因为在中,所以,所以,又因为平面平面,所以平面,在平行四边形中,所以为矩形,所以两两垂直如图,以为坐标原点,的方向为轴的正方向,为单位长,建立空间直角坐标系,因为为的中点,所以三棱锥的高为,设,三棱锥的体积,解得则,设,则设为平面的法向量,则,即可取又为平面的法向量,由题设,即二面角的大小是考点:线面平行的判断,二面角【名师点睛】
9、在求二面角时,如果根据定义要作出二面角的平面角,并证明,然后计算,要求较高,一般是寻找图形中的两两垂直的三条直线,建立空间直角坐标系,用空间向量法来求这个角设分别是平面的法向量,设二面角的大小为,则【解析】20、【答案】(1);(2).试题分析:(1)依题意有,且,结合,解得,所以椭圆方程为;(2)直线的方程为,联立直线的方程和椭圆的方程,得,利用弦长公式计算,利用点到直线距离公式计算,所以,利用换元法可求得当时,面积取得最大值为,所求直线方程为.试题解析:设椭圆方程为.(1)由已知得,且,又由,解得,所以椭圆方程为.(2)由题意知直线的斜率存在,设直线的方程为,由,消去得关于的方程:,由直线
10、与椭圆相交于、两点,解得,又由韦达定理得,.原点到直线的距离,所以,令,则,当且仅当,即时,此时,所以,所求直线方程为.21、【答案】(1);(2)证明见解析;(3).试题分析:(1)运用导数及二次函数的判别式等知识求解;(2)借助题设条件构造函数运用导数知识推证;(3)依据题设条件运用导数的有关知识分类分析推证求解.试题解析:(1)由已知,时,的定义域为,求导得,有两个极值点,有两个不同的正根,故的判别式,即,且,所以的取值范围为.(2)由(1)得且,得,令,则,当时,在上市增函数,.(3)令,由于,所以为关于的递减的一次函数根据题意,对任意,都存在(为自然对数的底数),使得成立,则上有解,
11、令,则只需存在使得即可,由于,令,在上单调递增,当,即时,在上是增函数,不符合题意;当,即时,(i)若,即时,在上恒成立,即恒成立,在上单调递减,存在使得,符合题意;(ii)若,即时,在上存在实数,使得,在上,恒成立,即恒成立,在上单调递减,存在使得符合题意.综上所述,当时,对任意,都存在(为自然对数的底数),使得成立.22、【答案】()详见解析()试题分析:()证明线段成比例,一般利用三角形相似或圆中切割线定理.首先由ADBC,BCEG四点共圆有,从而,因此CDFE四点共圆,进而(),在直角三角形AFG中,所以,代入()即得试题解析:()连接,是的直径,又,又,、四点共圆,又、在上,(),又
12、,又,考点:切割线定理,四点共圆【名师点睛】1.解决与圆有关的成比例线段问题的两种思路(1)直接应用相交弦、切割线定理及其推论;(2)当比例式(等积式)中的线段分别在两个三角形中时,可转化为证明三角形相似,一般思路为“相似三角形比例式等积式”在证明中有时还要借助中间比来代换,解题时应灵活把握2.应用相交弦定理、切割线定理要抓住几个关键内容:如线段成比例与相似三角形、圆的切线及其性质、与圆有关的相似三角形等【解析】23.【答案】(1):,;(2)试题分析:(1)由公式可化极坐标方程为直角坐标方程,通过消参法可化参数方程为普通方程;(2)由(1)可得圆心坐标,由圆的性质,题设矩形的一边长为弦长,另
13、一边长为圆心到距离的二倍,因此由点到直线距离公式求得弦心距,由勾股定理求得弦长,面积易得试题解析:(1)对于:由,得,进而对于:由(为参数),得,即(2)由(1)可知为圆,且圆心为,半径为2,则弦心距,弦长,因此以为边的圆的内接矩形面积考点:极坐标方程与直角坐标方程的互化,参数方程与普通方程的互化,直线与圆相交弦长【解析】23、24、【答案】解:(1)g(x)5?|2x1|5?52x15?2x3;f(x)6?|2xa|6a?a62xa6a?a3x3依题意有,a32,a1故a的最大值为1(2)f(x)g(x)|2xa|2x1|a|2xa2x1|a|a1|a,当且仅当(2xa)(2x1)0时等号成立解不等式|a1|a3,得a的取值范围是2,)【解析】
